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Multiplexer für I2S
Schalterbaustein für so hohe Datenraten könnte der 74HC125 mit passender Beschaltung sein!
"HC" ist evtl. zu langsam. Hatte schon einmal Probleme damit bei 12 MHz. SN74ALVC126 würde ich mal versuchen. - oder eben die bereits vorgeschlagene Lösung mit Muten des nicht benötigten DACs...
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74HC14 als Pegelwandler benutzen?
@ Gero (Gast) >Ich habe eine kurze Frage: Kann ich einen 74HC14 als Pegel-Wandler >benutzen? Nein, siehe Artikel [[Pegelwandler]]. >Kann ich nun den 74HC14 an +5V hängen, ihn mit 3,3V ansteuern und seine >Ausgänge an den 5V-Baustein hängen? Oder geht
Wenn du die Schmitt-Trigger Eigenschaft nicht benötigst: Der 74HCT125 invertiert nicht. Der Unterschied zwischen 74HC und 74HCT liegt in der Schaltschwelle. Die 74HCT sind TTL-kompatibel, und die TTL Schaltschwelle liegt ungefähr zwischen 1V und 2V. Was im Datasheet
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Datenübertragung mit mehreren ATMegas
und Register-Clock empfehle ich das. Wenn Du den 74HC589 nicht bekommst, nimmst Du halt 74HC166. fchk
74HC595 sollte auch gehen als Schieberegister.
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Problem: LED-Streifen blitzt, wenn das Netzteil aus ist
Wenn das so ist -> Bingo. Lösen tut man das, indem man Gatter verwendet, die das aushalten. ein 74HC1G125 zum Beispiel könnte man in TX schalten. Das darf man laut Datenblatt mit einem HIGH beglücken, obwohl es nicht versorgt ist. Kuckt man hier: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet
schrieb im Beitrag #5368426: > Lösen tut man das, indem man Gatter verwendet, die das aushalten. ein > 74HC1G125 zum Beispiel könnte man in TX schalten. Das darf man laut > Datenblatt mit einem HIGH beglücken, obwohl es nicht versorgt ist. > > Kuckt man hier: Sorry, schlimmer Fehler :-( Ein 74HC1G125
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74154 und ULN2804
genau im Datenblatt gefällt dir denn nicht? Vermutlich wird es auch um den 74LS154 bzw. 74HC154 gehen. Oder ist tatsächlich der Dino 74154 gemeint?
Jörg R. schrieb im Beitrag #5435904: > Vermutlich wird es auch um den 74LS154 bzw. 74HC154 gehen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Teo D. ohne irgendwelche Argumente eine Meinung vertritt, die weder ich noch der Hersteller des ULN2804 teilen.
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Schaltung für 7Segmentanzeige gesucht
äh gut, überredet....*g ich hab 74HCT 4094 74HCT 244 74HCT 125 74LS246 74HC595N 74HC4543B1, 74HC164B1 KA224 514B ULN 2003A UlN 2803 A Saa1064 da. mit welchen von diesen steinchen bekomme ich ein sinnvolles ergebnis?
Na super, der 74HC4543 ist doch ein BCD-zu-7 Segment-Decoder, was das B1 bedeutet weiß ich allerdings nicht. http://www.semiconductors.philips.com/pip/74HC_HCT4543_CNV_2.html Und mit den Transistoren schaltest Du 4
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AVR flashen die tausendste
5V-Systeme funktioniert... Auf die Schnelle sieht man natürlich nicht, daß das Gerät über einen 74HC125 als Pegelwandler verfügt, der auch aus der Betriebsspannung des Zielsystems gespeist werden kann...... Nie wieder sorglos schrub: >Ist doch ne riesen Gaudi Anfängern, die eh keine Ahnung
5V-Systeme funktioniert... > > Auf die Schnelle sieht man natürlich nicht, daß das Gerät über einen > 74HC125 als Pegelwandler verfügt, der auch aus der Betriebsspannung des > Zielsystems gespeist werden kann...... ... wo eigentlich ein 74AHC125 hingehört hätte. HCs können an ihren Eingängen nur Spannungen
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Oszillator Takt mit Logik teilen?
realisieren... Jetzt habe ich etwas gesucht und habe u.A. 74HC590 oder den 74HC4060 gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob die alleine ausreichen würden. Könntet Ihr mir da einen Tipp oder Beispiele zeigen? Vielen Dank
Super, ihr seid aber schnell :-) hab zwischenzeitlich auch noch den 74hc161 gefunden, ich glaube der würde auch schon reichen, oder? Können diese ICs eigentlich den "blanken" Takt vom Oszillator ab, oder muss z.B. noch einen Schmitttrigger vor schalten?
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ATmega328P Stromverbrauch
nominal 3V. Dann einen Schaltregler Step-Up auf ca. 4,5V. Als Display ein 7-Segment LCD mit ein paar 74HC595 zur Ansteuerung. Damit müßte sich die Betriebsdauer deutlich verlängern lassen.
nicht die ideale Lösung. Möchte ich so pauschal nicht bestätigen - 8-stellige Anzeige (LCD-Glas 'DE 125') per 8* HC595 mit einem AVR16DD28 angesteuert benötigt hier unter 10 uA (bei 3.0 V).
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Hilfe bei Projekt - wieder mal-
aber z.B. der SPI-Bus macht da noch deutlich mehr. Also würde ich 10 Schieberegister mit SPI (z.B. 74HC595) benutzen und diese an einen ATMega8 anschließen. Markus
ansteuern willst. Auf alle Fälle ist ein SPI Takt von 8Mhz absolut in den machbaren Grenzen für den 74HC595N. Gruß Hagen
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3,3 V Modul an 5V system
LM 1086 IT3,3 Festspannungsregler +3,3V, 1,5A, TO-220 Reichelt dazu einen pegelwandler 74HC4050 auch Reichelt und fertig.
Hat jemand den mehr infos über den 74HC4050? sollte soch auch gehen, oder?!
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Fragen zum Platinenlayout für Laufschrift
Signale(Eingang) (von oben nach unten: BLANK, LATCH, CLK, DATA IN). Der Daten Eingang führt auf einen 74HC125 (dieser soll mehr oder weniger die Datensignale Auffrischen, wollte nicht ein Ausgang vom µC direkt an 42 IC's führen). In der rechten oberen Ecke befindet sich der Daten Ausgang, welcher die Daten
@ Daniel D. (wuzt) >Der Daten Eingang führt auf einen 74HC125 (dieser soll mehr oder weniger >die Datensignale Auffrischen, wollte nicht ein Ausgang vom µC direkt an >42 IC's führen). Erstmal richtg, so aber nur halbgar. Du hast vier Signale Latch
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Verkaufe diverse Bauteile
(Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger) 1x SN7420N DIP von TI (Dual 4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 3x PCF8574P DIP von Philips (I²C I/O Expander 8 Bit) 1x PCF8583P DIP von Philips (RTC, Calendar
(Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger) 1x SN7420N DIP von TI (Dual 4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 1x ZSM-560C von Zetex (TO-92 Supply voltage monitor 4,6 V) *Linear* 2x UA723CN von TI (DIP
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74HCT151 vs. 74AHCT125
gibt es hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT151_Q100.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AHC_AHCT125_Q100.pdf
> 74HCT151 vs. 74AHCT125 Ne. Das sind unterschiedliche Familien Und unterschiedliche Funktionen.
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MMC an AVR (Data start token problem)
beim Cardslot. - Das sollte etwas als Terminierung wirken. Ich muss schauen, ob ich noch irgendwo 74HC14 rumliegen hab, dann bastel ich die am Card-Slot Ende noch rein. Mal schauen obs dann geht. PS: Ich hätte nicht gedacht, dass SPI so kritisch ist, wobei ich mich frage, was da jetzt wirlich der
als Terminierung wirken. Also mit so einem Murks wuerd ich garnicht erst anfangen. Mach da ein 74LVX125 mit 3.3V als Pegelwandler zwischen. > denn 125Khz Spi Frequenz Die Frequenz ist nicht so entscheidend, die Flankensteilheit stoert. Ich denke mal besonders der Datenausgang der Karte wird
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Zwischen 2 Quartzen umschalten
takten. Kontrollieren, ob der µC mit 5V oder mit 3,,3V betrieben ist. Passenden Quarzoszillator suchen, 74HC390 o.ä. als Teiler dahinter, dann die Ausgänge des Zähler an einen 74HC151. Ob XTAL1 oder 2 richtig ist sagt das Datenblatt des µC oder ein Versuch... Gruß aus Berlin Michael
ist einfach. Nimm einen QuarzOSZILLATOR, welcher ein TTL/CMOS Signal ausspuckt. Den kann man mittels 74HC4040 oder anderen ICs durch 4 teilen, Mittels Multiplexer ala 74HC153 kann man zwischen dem ungeteilten Takt und dem /4 Takt umschalten. Die Steuerleitung für den Mux kann man nahezu beliebig lang machen
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E
2x MC14093B 2x 74LS04P 10x V4051D 5x 74F244 10x 74S174N 2x CD4503BC 2x 74HC08N 10x 74HC03N 15x ILC555 8x 74HC541D 10x 74HC00P 1x 74LS670N 2x CD4022BE 3x MC14526B 2x Intel 8085 1x 6502 CPU 1x 65C02 CPU
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Verzögerung von Buffern (74xx125, 74xx244)
Master-AVR (74HC04, 5 Gatter parallel, das 6. treibt die 5 Gatter, dadurch gibt es keine Invertierung) und mach am Ende der Taktleitung eine Theveninterminierung, siehe [[Wellenwiderstand]]. Das sollte passen.
welche das Taktsignal überholen. Oder gibt es einen schweren Einwand gegen diese Lösung? > 74HC04, 5 Gatter parallel, das 6. treibt die 5 Gatter, dadurch gibt es > keine Invertierung Ist es wirklich schlau, die Ausgänge parallel zu schalten? Ohne dass ich es jetzt genau verstehe, aber davon
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5 NTC gleichzeitig messen
bestimmen. Dann kommt nur die Vierleitermessung in Frage, d.h. Du brauchst 4 Analogmultiplexer 74HC4051. https://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung
Beitrag #6304136: > Wie würden denn dann die Schaltung mit den MUX aussehen? ich würde ja den 74HC4051 wählen https://www.gammon.com.au/images/Arduino/74HC4051_a.png am gemeinsamen I/O PIN3 käme der pullup R zur VCC oder Aref an den ersten 5 I/O Pin 13/14/15/12/1 deine 5 NTC nach GND Der
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[V]erschenke 74'er-Logik-IC's
mit diversen TTL-Stangen gefunden. Anbei sind diverse Mengen folgender Typen: HCT374 ALS08 HC240 HCT245 HC534 HC14 HC74 HC244 HC138 HC04 F32 HC125 HCT373 HCT374 HC00 ALS74 HC107 F157 LS32 (DL032D) LS20 (DL020D) LS74 (DL074D) P8286 Bustreiber Als kleines Bonbon (**hust**)
Die 74HCxx hätte ich auch gerne. Zahle auch gerne was dafür!
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Verständnis OpAmp Schaltung
noch eine Nachfrage - die allerdings über die ursprüngliche Frage hiausgeht ... Wenn ich den MUX (74HC4067) "disable", also den /E Pin auf high ziehe, gehen ja quasi alle Schalter auf, richtig? Was macht dann der OpAmp am Ausgang damit? Fängt der sich "Rauschen" ein, weil er ja sozusagen einen offenen
Helge schrieb im Beitrag #6935218: > Wenn ich den MUX (74HC4067) "disable", also den /E Pin auf high ziehe, > gehen ja quasi alle Schalter auf, richtig? Ja. > Was macht dann der OpAmp am Ausgang damit? Das hängt vom Typ ab. > Fängt der sich "Rauschen
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parasitäres Glimmen beim LED-Muxing. Transistoren? Einstreuungen?
LED einbricht und wie langsam die Spannung übers Gate wieder ansteigt. Als "Mosfettreiber" hält ein 74HC245 her.
ein 74HC245 her. Da stimmt was nicht. Auch ein 74HC245 braucht keine 2-3us, um 125nC umzuladen. http://www.mikrocontroller.net/topic/246449#2519469 Oder vielleicht doch?
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µC Pin steuert viele Pins an --> Treiber?
Der 74LVC125 bietet sich dafür an. Alle acht Eingänge parallel an deinen uC Ausgang und die 8 Treiberausgänge auf deine LED-Treiber verteilen.
Luca E. schrieb im Beitrag #7873562: > 74LVC125 Auch hier ist der Wurm drin. Der hat nur vier Treiber statt acht. Würde aber funktionieren. Wenn es acht Treiber sein sollen, dann nimm den 74HC244 (Ohne T) und dann passt es.
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74xx reihe, Eingangspannung ohne VCC
für die Wandlung von 3.3V zu 5V (Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahct1g125.pdf)
> > und > > SN74AHCT1G125 für die Wandlung von 3.3V zu 5V (Datenblatt: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahct1g125.pdf) Die beiden Typen gehören aber nicht zur "74er" Reihe. Der SN74LVC541A ist Low-Voltage
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Umschaltung von Rxd und Txd Leitungen
Hallo David, mit dem Schalung sollte funktionieren. HC4053 ist ein Analog Multiplexer. 74HC4053 __________________ VCC Tx0---|12 14 |--Tx | Tx1---|13 | PUl | | UP Rx0---|
gnd gnd VCC->16 ; GND->8 und das Datenblatt is hier: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4053.pdf Branko
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AVR Programmierproblem ... beim Webserver von Holger B.
verdrahtungsfehler. Du wirst ein Messgerät zur Hand nehmen müssen, ist die Spannung vorhanden, auch am 74HC244 usw.
Hallo, irgendwie verliere ich jetzt den Überblick: Du schreibst oben von ISP STK200 mit 74HC(T)244. Das Schaltbild vom vorigen Posting zeigt einen74HC125, ist also kein STK200-Dongle. Sieht nach SP12 aus, den kann aber z.B. PonyProg nicht. YAAP sollte den SP12 können, allerdings habe ich
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LDC 5V <-- µC --> ADC 3,3V - wie verbinden?
74HCT245 (wichtig mit T) als [[Pegelwandler]] von 3.3V auf 5v. 74HC4050 von 5V auf 3.3V.
Eingänge (also hochohmig) ohne Pullup. Danke für die Info! Max H. schrieb im Beitrag #3683070: > 74HCT245 (wichtig mit T) als Pegelwandler von 3.3V auf 5v. 74HC4050 > von 5V auf 3.3V. 74HCT245 habe ich da, fragt sich nur, ob der wirklich benötigt wird. Habe aber leider keinen 74HC4050. Spricht
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EMV Schutz Onewire Leitung (DS18B20)
beide > Richtungen geschickt (Onewire). Kennt jemand einen geeigneten > Halbleiter? Kannst einen 74HC125 nehmen. In Tristate schalten muss du den aber dann selber. Und dann gibt es noch ESD Schutzarrays: http://www.ti.com/product/tpd2e001
Helmut Lenzen schrieb im Beitrag #3848785: > Kannst einen 74HC125 nehmen. In Tristate schalten muss du den aber dann > selber. Nur leider ist OneWire bidirektional, der 74125 aber nicht ...
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Suche 74HCT 125 oder ähnlich
Bräuchte einige 74HCT 125 o.ä. Gern per Briefversand.
Du hast was du brauchst? Alle SMD SO14: 74ACT125 50 Stück 74AHC125 20 Stück 74AHC126 (auch ein Quad 3-State Buffer) 20 Stück
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RS232 elektronisch RX/TX tauschen
tauscht. Du hast als UART Signale auf 5V Basis. Das sit kein RS232, denn das hat +/-12V. >In der 74er Reihe habe ich leider nichts passendes gefunden. Wäre die >74er Reihe überhaupt für die Signale geeignet? Sicher. Man braucht einen Multiplexer und Tristatetreiber ala 74HC125. Siehe [[74xx]].
Brunner schrieb im Beitrag #3544271: > Sicher. Man braucht einen Multiplexer und Tristatetreiber ala 74HC125. > Siehe 74xx. Guck ich mir nachher mal an. Sieht aber erstmal ganz gut aus und geht in die Richtung, was ich mir vorstelle! :)
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JTAG mit FT2232H
Z schalten kann. Ich könnte es auch so machen, dass ich dann quasi zuerst die Signale mit den SN74LVCxxx auf einen anderen Pegel bringe und danach einfach einen 74HC125 schalte, das müsste dann gehn...
dies wieder mit den Standards läuft. Ich fasse nochmal zusammen... Also entweder Lösung mit SN74LVC1T45 + nachgeschaltetem 74HC125 oder: TXB0101 + Inverter
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AVR-ISP_Programmierkabel
OK danke, er dient also der Sicherheit. Funktionieren tut alles aber auch ohne den 74HC244, stimmts'?
nur für Sicherheit, sondern auch für saubere Pegel am Controller. Man sollte übrigens statt des 74HC244 lieber den 74HCT244 nehmen, der hat TTL-Kompatible Eingänge. Manche Druckerports liefern nämlich einen zu niedrigen H-Pegel, da hat der HC-Typ evtl. Probleme mit. MfG Olaf
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Frage zu Schalter bzw Logikschalter
rede ist der Strom vernachlässigbar klein. Gar nicht gesehen... aufgrund dieser Tatsache wär das 74HC4051 ne Möglichkeit. Je nachdem was man unter "durschalten" verstehen kann.... Gruß, Sven
Signalen rede ist der Strom vernachlässigbar klein. Nennt man Multiplexer bzw. Datenselektoren, 74HC157 für Digitalsignale, kann man auch aus 74HC125 und ähnlichen Tri-State-Treibern selbst zusammenbauen oder aus einem 74HC00: A --------|\ | )o--+ +-----|/ | G --+--|\
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ISP über 74HCT funktioniert nicht
Hallo, ich versuche einen Atmega8 über einen 74HCT125 per ISP anzusprechen. Das klappt nicht. Warum? Anbei der Schaltplan und ein Auszug aus dem Datenblatt über den 74HCT125. Datenblatt 74HCT125: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA
74HC125 die ISP Signale von der SD Karte fern. Das passt schon so wie du es gemacht hast.
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10 MHz-TTL-Störstrahlung
Spektrumanalyzer um das zu prüfen. Aber mein Radio reicht erstmal:-). Leider habe ich auch keinen 74LS04 zum Checken.
Das kommt raus bei 2 1LVC125-Gattern parallel, die Ausgänge mit 2*80R zusammengeführt, damit es besser treibt. Eingangssignal ist 100 MHz LVCMOS, 1:1
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78.125 kHz erzeugen
Teiler-IC, das mit einem 5 MHz Quarz arbeitet und durch 64 teilt, oder 10 MHz / 128. Das wäre z.B. ein 74HC4060. Prinzipschaltbild hier http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/circ431.gif Mit 'nem 5 oder 10 MHz Quarz evtl. die beiden Kondensatoren auf 10 pF verkleinern. Evtl. geht nicht jeder Quarz! Gruss
MHz / 32 5,0 MHz / 64 10 MHz / 128 ... Wie Erich schon erwähnt, viel einfacher als mit dem 74HC4060 gehts kaum. Die niedrigste Frequenz wird am wenigsten Strom verbrauchen.
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Was sollte man bei Multiplexern achten?
Hallo, ich bräuchte für einen Embedded-Projekt einen Multiplexer. Ich dachte mir an einen CD74HC4051M bzw. 8:1 Plexer. Das Prinzip der Teile habe ich verstanden, indem durch Steuerleitungen die gewünschten Kanäle durchgeschaltet werden. VCC-VEE soll bei mir 5V betragen. Ich bin neu in dem Thema
Multiplexer: https://www.conrad.de/de/schnittstellen-ic-multiplexer-demultiplexer-texas-instruments-cd74hc4051qpwrq1-tssop-16-1187385.html Ich habe wohl die Bezeichnung durcheinander gebracht. LG
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Anfängerfrage: 74 HC/HCT Famillie Hilfe?
: 8 ns 8 ns Umgebungstemp : -40 ... +125 -40 ... +125 wenn der einzige Unterschied ist die Betriebsspanng und HC kann man auch mit 5V betreiben wofür ist dann HCT?. Danke für jede Hilfe. Hakan
mit entsprechenden Pegeln zu tun hat und (2) wenn man 3,3V-Eingänge in 5V-Schaltungen braucht (weil 74HCT-Eingänge gut zu 3,3V-CMOS-Pegeln passen). Ansonsten sind 74HC vorzuziehen.
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Mosfet-Treiber für PWM
weniger als O.7V erreicht werden können. Warum nimmst du nicht einfach ein Treiber-IC (4050, 40098, 74HC125, etc) und schaltest alle Treiber parallel? Andererseits sind 12V/3.5A ein Klacks für diesen FET, zumal du ihn ja dank TO220 einfach kühlen kannst. Und 8kHz sind gar nix. XL
schrieb im Beitrag #2554513: >> Warum nimmst du nicht einfach >> ein Treiber-IC (4050, 40098, 74HC125, etc) und schaltest alle Treiber >> parallel? > > Danke für die Antwort. Treiber wollte ich keinen nehmen, weil ich mich > in Bezug auf Mosfet-Treiber etwas schlauer machen wollte und es mal
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[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen
74HC4053D - NXP (Philips)
wurde mein Board für evtl."Gegenmassnahmen" erweitert. Ich habe auch vorsorglich bei Farnell einige 74HC125 geordert mit höherer Geschwindigkeit nach DBL. Sind allerdings teurer. (1€) und könnten notfalls im nachhinein getaucht werden. Mein Prototyp hat allerdings mit Reichelt 74HC125(Bausatz) den
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
Beispiel ist der Pentibumm. :) Vermutlich sind die aeltesten 4000er die sparsamsten welchen. Fuer die 74HC sieht es also eher schlecht aus.
hinreichend erörtert. Niklas G. schrieb im Beitrag #7849791: > [...] und gelten dann nur für 125°C und maximale Versorgungsspannung. Zu pauschal: Im von Dir verlinkten Datenblatt zu sn74aup1g04 wird sehr wohl zwischen 25° und 85° differenziert. Und in https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc00a.pdf
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Zwei Leitungen über elektronischen Schalter mit Raspberry verbinden
> wenn mir jemand die Lösung mit dem CD4066 und > allen benötigten Bauteilen ich würde ja den 74HC4053 als Umschalter wählen, der 4066 ist ja "nur" ein Schalter! alle 3 Schalter des 74HC4053 können parallel geschaltet werden um den Durchgangs R zu minimieren
anschliessen würde. Chip: https://www.conrad.ch/de/schnittstellen-ic-multiplexer-demultiplexer-nexperia-74hc4053d652-so-16-1113960.html Doku: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1100000-1199999/001113960-da-01-en-IC_MUX_DEMUX_T_74HC4053D_652_SOIC_16_NEX.PDF Mit der Dokumentation des Bauteils
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Taktsignal über 5 Meter
Takteingänge [[Schmitt-Trigger]] sind. Haben die meisten TTL7CMOS ICs NICHT!. Müsste man extra davorschalten (74HC14 etc., gibt es auch als Einzelgatter). MFG Falk
Schaue dir mal den '125 an. Das ist aber immer noch ein DIL-14 mit vier Buffern. Alternativ bleiben nur 74xx1G125 als SMD-Einzelgatter (SOT23) - vermutlich aber nur in 3.3V verfügbar.
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Problem mit Leitungslänge SPI
@ Gebhard Raich (geb) >Hmm... ich hab eine quasi SPI Übertragung mit 80kHz auf 2m zu einem >HC4094 Shift register. Da gibts keine Probleme. Wirklich ein 74HC4094 oder ein echter HEF4094. Letzterer ist so schnarchlangsam, denn kann man auch per Relais takten ;-) MFG Falk
Ist wirklich ein 74HC4094. Grüße
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Verdrahtung Levelshifter
Trickschaltungen nutzen. Für unidirektonale Signale eines SPI nimmt man unidirektionale [[Pegelwandler]]. 5V->3V3 74HC4050 und für den Rückweg ein 74HCT125, ggf. auch als Einzelgatter.
#5272880: > Für unidirektonale > Signale eines SPI nimmt man unidirektionale Pegelwandler. 5V->3V3 > 74HC4050 und für den Rückweg ein 74HCT125, ggf. auch als Einzelgatter. Auf den MicroSD-Readern hat der Chinamann einen LVC125 drauf. Sollte ich mir vielleicht mal ins Lager packen.
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intelligenter Zähler a la ELV
Der 74HC393 ist von Philips, dessen fclkmax ist 99 MHz. http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT393_3.pdf Marillion
nicht der HCT-Typ. Ich hatte bei Motorola nachgesehen: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC393-D.PDF Peter
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10MHz nach 32768Hz runterteilen?
@Wolfgang 10MHz / 10^7 sind 3,5 74HC390 gibt 1Hz 4046 VCO auf 32768 laufen lassen und durch 2^15 teilen mit CD4040 und einem Teiler :8 gibt 1Hz. Phasenvergleich auf 1Hz. Falls 32768 mit Sinus gebraucht wird dann mit einem Tiefpass
auftreiben. Diese kaskadieren und > einen 4096/10000 Multiplier aufbauen. Die 4096000Hz noch durch 125 > teilen. Vielleicht passt dieses TTL Gelumpe in ein kleines CPLD. Brauche > Hilfe beim VHDL Code. mit einem 74HC40103 durch 125 teilen und dann mit 4 Stück CD4527 mal 4096/10000. diese Teile
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Z80 SBC Problem.
niedriegeren Takte läuft, würde ich dir mal ein Absenken auf 1MHz oder weniger und einen Taktgenerator auf 74HCT oder 74LS Basis empfehlen. Die 74HC Serie war auch schon bei aderen z80 Projekten der Showstopper. Gruß Jörg
jetzt doch drinbleiben soll, dann bitte das /RESET über 2 hintereinandergeschaltete Cmos Inverter (74HC04) oder noch besser Schmitt-Trigger 74HC132 ergänzen. Um dem armen Taster denn 100R spendieren. Seine Goldschicht haste aber inzwischen schon weggebrannt. Gruss
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Microcontroller 5V am 3,3V-PLD
Empfehlungen wären: - Spannungsteiler für das Signal (schnell + billig) - 5V-Tolerante Gatter wie 74HC1G125 mit 3V3-Versorgung - Datenblatt genau sichten - vielleicht sind die Eingänge ja 5V-Tolerant Die Z-Diode ist Mist. Weil sie - eine viel zu hohe Kapazität hat (langsam) - viel zu teuer ist
Das empfiehlt TI in http://www.ti.com/lit/pdf/spna087 (Kapitel 3.2). > - 5V-Tolerante Gatter wie 74HC1G125 mit 3V3-Versorgung HC ist nicht 5V-tolerant, aber AHC/VHC.